-
公开(公告)号:CN105928624A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610238498.4
申请日:2016-04-18
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01J5/08
CPC classification number: G01J5/08 , G01J5/0821
Abstract: 本发明涉及一种基于空心金属波导光纤增强太赫兹波信号的装置及方法,利用分束片、平面反射镜、合束片、机械可调延迟系统等简单的器件,使经由分束片分出的两束800 nm波长光产生一定的时间相位延迟,共同会聚在空心金属波导光纤中,并依次与400 nm波长光脉冲重合发生非线性作用,电离光纤内气体,产生太赫兹波;利用空心金属波导光纤的全反射特性将聚拢和传播产生的太赫兹光波。避免了空气中水分大量吸收太赫兹波,改善太赫兹波能量损失,克服了空气拉丝法产生太赫兹波时,两束不同波长光发生非线性作用时间太短,太赫兹波转换效率不高问题,有效地将太赫兹波的信号强度提升了3倍,并且本发明操作简便,成本较低。
-
公开(公告)号:CN104457991B
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201410750016.4
申请日:2014-12-10
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01J3/42
Abstract: 本发明涉及一种通过太赫兹波检测气体里德伯态精细谱线的方法,从激光光源输出的超短脉冲激光经单色分束片,一部分进入太赫兹波发射系统,辐射出太赫兹波汇聚进入密闭腔,聚焦在密闭腔内部,另一部分超短脉冲激光经依次经过可调节光路进入密闭腔,在太赫兹波焦平面处聚焦;由真空泵将密闭腔抽成真空状态后,再通过气体管注入检测气体,检测气体被聚焦的超短脉冲激光电离形成片状等离子体,该片状表面与太赫兹波入射方向垂直;太赫兹波和片状等离子体在密闭腔内相互作用,太赫兹波谱探测系统检测相互作用产生的吸收峰,从太赫兹波谱中的吸收峰推断出检测气体里德伯态原子\分子中电子所处的能级状态。分辨率高,装置简单,容易操作,应用范围广。
-
公开(公告)号:CN105445219A
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201610007806.2
申请日:2016-01-07
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N21/3581 , G01N1/36 , G01N1/42
CPC classification number: G01N21/3581 , G01N1/36 , G01N1/42
Abstract: 本发明涉及一种增强生物样品在太赫兹波段吸收光谱信号的方法,采用的是用黑硅包埋、支撑生物样品的方法。将生物样品填充在黑硅材料表面的微纳结构之间,再进行冷冻干燥。当太赫兹波入射到黑硅材料上时,将在微纳结构之间发生多次反射,从而可以多次通过生物样品,增长太赫兹波与生物样品相互作用的距离,最终获得增强的生物样品吸收光谱信号,提高生物样品识别度。方法简单易行,成本低廉。
-
公开(公告)号:CN104950340A
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201510321883.0
申请日:2015-06-12
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明涉及一种被动式太赫兹人体安检系统装置及调整方法,采用平面反射镜,聚焦镜,太赫兹探测器和图像分析处理模块,通过控制平面反射镜的摆动轴和角度调节轴,从而实现对目标人物的快速扫描成像。装置简单,容易操作。在实际操作过程中,只需要依据实际实验情况设定好平面反射镜的摆动角度以及每次的旋转角度,通过控制平面反射镜的摆动轴和角度调节轴,从而实现对目标人物的高分辨率、快速扫描成像;该装置对于微波,太赫兹波,远红外波均适用。
-
公开(公告)号:CN103557941B
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201310525743.6
申请日:2013-10-31
Applicant: 上海理工大学 , 江苏拓领光电科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种宽带太赫兹波时域探测与光斑成像一体化装置及调整方法,将太赫兹波时域探测系统和光斑成像系统结合起来,采用安装在移动平台上的可翻转凹透镜、可翻转反射镜和钻有通孔的离轴抛物面镜来调节和切换系统,在实际操作过程中,只需要依据实际实验情况调节可翻转凹透镜的位置及其和可翻转反射镜的翻转,就可实现宽带太赫兹波时域探测与光斑成像装置的调整,从而实现宽带太赫兹波时域探测与光斑成像实验装置之间的快速转换。构成简单,容易操作,该装置对于各种不同原理产生的太赫兹波,及各种不同频谱宽度的太赫兹波均适用。
-
公开(公告)号:CN103308985B
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201310239357.0
申请日:2013-06-17
Applicant: 上海理工大学
IPC: G02B6/293
Abstract: 本发明提供了一种基于金属光栅波导对太赫兹波进行波分复用和解复用的太赫兹双波长波分复用/解复用器件,其特征在于,包括:金属光栅部,具有金属底座和光栅传输单元;以及位移台部,其中,光栅传输单元包括第一传递单元和第二传递单元,在与太赫兹波的传输方向相垂直的行方向上排列设有各延伸整行并且交错排列的第一传递单元和第二传递单元,以形成复合周期型光栅区域,在行方向的每行中,第一传递单元和第二传递单元互相紧密排列平分占据各半行,以形成单周期型光栅区域,从复合光栅区域往单光栅区域方向上,每相隔的两行上,第一传递单元和第二传递单元以一定的交界线延伸由占据整行逐渐形成了占据半行,以形成过渡区域。
-
公开(公告)号:CN103972780A
公开(公告)日:2014-08-06
申请号:CN201410207452.7
申请日:2014-05-16
Applicant: 上海理工大学 , 江苏拓领光电科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种通过可调光阑快速找到激光脉冲时域重合位置的方法,设计可调内径的光阑:光阑内孔圆由左右两部分共同组成,两部分分别使用透光材料和挡光材料制成,光阑内孔圆大小可调,两部分面积之比可自行调节;保证两束光空间重合调整好的前提下,将设计的光阑放置于两个光路中,两路光聚焦后通过混频晶体,调节一个光路中的延时反射模块位置,当混频晶体后面光屏上观察到三个光斑时,延时反射模块所在的位置就是两路光光程相等的位置,此时两束激光脉冲时域重合。装置简单,操作容易,可快速找到激光脉冲时域重合位置,并适用于各种波长的短脉冲激光。
-
公开(公告)号:CN103840366A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410081388.2
申请日:2014-03-07
Applicant: 上海理工大学 , 江苏拓领光电科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种通过脉冲激光展宽实现太赫兹波中心频率连续可调的方法,将初始脉冲激光分成基频光和倍频光,基频光采用脉冲展宽的方法进行时域展宽,得到时域展宽后的基频光;倍频光经过反光镜和光束延时系统后,再与时域展宽后的基频光进行空间合束,倍频光与基频光中不同波长的光相互作用产生不同频率的太赫兹波,被太赫兹波探测系统接收。通过光束延时系统可以自由调节基频光和倍频光产生的两个脉冲之间的相对时间重合点。在实际操作过程中,只需要控制倍频光路中的光束延时系统,就可实现两个脉冲之间相对时间重合点的改变,从而调整太赫兹波的中心频率;该方法适用于各种波长的超短脉冲激光。
-
公开(公告)号:CN102494767B
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201110415321.4
申请日:2011-12-13
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 一种正交偏振双色激光场的产生装置,它包括飞秒激光器,飞秒激光器出口处放置有分束片,光线被分束片分成两束,一束光进入平面反射镜延时装置后射入第一聚焦透镜,另一束光依次经过1/2波片和倍频晶体后出射,出射光路上装有第一平面反射镜,第一平面反射镜的出射光路上装有第二聚焦透镜,光线经第二聚焦透镜聚焦后射入第二平面反射镜,光线经第二平面反射镜反射后进入气体盒子,气体盒子与高次谐波产生与探测装置相连接。该装置可以自由调整两束光合束的角度,并保持激光焦点和气体介质相互作用时的空间位置不变,不仅从时间上能够过滤长电子轨迹,还能在空间上对短电子轨迹进行保留,从而可以最大程度地获取短电子轨迹。
-
公开(公告)号:CN103308985A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310239357.0
申请日:2013-06-17
Applicant: 上海理工大学
IPC: G02B6/293
Abstract: 本发明提供了一种基于金属光栅波导对太赫兹波进行波分复用和解复用的太赫兹双波长波分复用/解复用器件,其特征在于,包括:金属光栅部,具有金属底座和光栅传输单元;以及位移台部,其中,光栅传输单元包括第一传递单元和第二传递单元,在与太赫兹波的传输方向相垂直的行方向上排列设有各延伸整行并且交错排列的第一传递单元和第二传递单元,以形成复合周期型光栅区域,在行方向的每行中,第一传递单元和第二传递单元互相紧密排列平分占据各半行,以形成单周期型光栅区域,从复合光栅区域往单光栅区域方向上,每相隔的两行上,第一传递单元和第二传递单元以一定的交界线延伸由占据整行逐渐形成了占据半行,以形成过渡区域。
-
-
-
-
-
-
-
-
-